Zalicz stronę

Zawór hydrauliczny sterujący przepływem serii FRM

Jako jeden z producentów, dostawców i eksporterów produktów mechanicznych, oferujemy cylindry hydrauliczne i wiele innych produktów.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Poczta:sales@hydraulic-cylinders.net

Producent dostawca eksporter siłowników hydraulicznych.

Zawór hydrauliczny sterujący przepływem serii FRM

Zawór hydrauliczny z regulacją przepływu serii FRM to najnowocześniejszy element hydrauliczny zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i kontroli układów hydraulicznych. Dzięki zaawansowanym funkcjom i niezawodnej funkcjonalności, zawór ten oferuje precyzyjną kontrolę przepływu i optymalną wydajność.

Zawór hydrauliczny z regulacją przepływu serii FRM to niezawodne i wszechstronne rozwiązanie do optymalizacji sterowania przepływem w układach hydraulicznych. Dzięki precyzyjnej regulacji przepływu, stabilności ciśnienia i temperatury oraz trwałej konstrukcji, zawór ten oferuje zwiększoną wydajność i efektywność. Przestrzegając zalecanych metod użytkowania i wskazówek dotyczących konserwacji, operatorzy mogą zmaksymalizować korzyści płynące z zastosowania zaworu hydraulicznego z regulacją przepływu serii FRM, zapewniając płynną pracę i niezawodną kontrolę przepływu w swoich zastosowaniach hydraulicznych. Zmodernizuj swój układ hydrauliczny dzięki temu zaawansowanemu zaworowi i ciesz się precyzją, wydajnością i produktywnością jak nigdy dotąd.

Główne cechy zaworu hydraulicznego do regulacji przepływu serii FRM:

  • Precyzja kontroli przepływu:
    • Zawór serii FRM umożliwia precyzyjną kontrolę natężenia przepływu płynów hydraulicznych, pozwalając operatorom na dokładne dostrojenie i regulację prędkości siłowników.
    • Dzięki wyjątkowej dokładności zawór ten gwarantuje stałą kontrolę przepływu, co przekłada się na lepszą wydajność systemu i zwiększoną produktywność.
  • Wszechstronne zastosowanie:
    • Zawór serii FRM jest niezwykle wszechstronny i kompatybilny z różnymi układami hydraulicznymi, w tym maszynami przemysłowymi, sprzętem budowlanym i zastosowaniami mobilnymi.
    • Dzięki swojej wszechstronności jest idealnym wyborem do szerokiej gamy układów hydraulicznych, zapewniając niezawodną i wydajną kontrolę przepływu.
  • Stabilność ciśnienia i temperatury:
    • Ten zawór hydrauliczny ma za zadanie utrzymać stałą kontrolę przepływu nawet w warunkach zmieniającego się ciśnienia i temperatury.
    • Gwarantuje stabilną pracę i zapobiega wahaniom przepływu, chroniąc integralność i niezawodność układu hydraulicznego.
  • Trwała konstrukcja:
    • Zawory serii FRM wykonane są z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje trwałość i długoterminową niezawodność w wymagających warunkach pracy.
    • Jego solidna konstrukcja pozwala na wytrzymanie wysokich ciśnień, wibracji i ekstremalnych temperatur, zapewniając niezawodne rozwiązanie w zastosowaniach hydraulicznych.

Parametry zaworu hydraulicznego regulującego przepływ serii FRM:

NG6

Zawór sterujący przepływem
Maksymalne ciśnienie robocze – port A bar 315
Różnica ciśnień ΔP dla swobodnego przepływu powrotnego B do A Zobacz krzywe charakterystyczne
Minimalna różnica ciśnień bar od 6 do 14
Stabilność ciśnienia do P= 315 bar % ±2(Qmax)
Przepływ Qmax l/min 0.2 0.6 1.5 3 6 10 16 25 32
Qmin do 100bar ml/min 15 15 15 15 25 50 70 100 250
Qmin do 315bar 25 25 25 25 25 50 70 100 250
Płyn Olej mineralny, ester fosforanowy
Zakres temperatur cieczy – 20 do + 80
Zakres lepkości mm2/s od 10 do 800
Stopień skażenia Maksymalny dopuszczalny stopień zanieczyszczenia płynem: Klasa 9. NAS 1638 lub 20/18/15, ISO4406
Pozycja instalacji Fakultatywny
Zakres temperatur okoliczności -20 do +50
Waga 2FRM6A…2FRM6B… kg około 1,3
2FRM6SB… kg około 1,5
Prostownik
Przepływ nominalny bar 320
Maksymalne ciśnienie robocze bar do 210
Ciśnienie pęknięcia bar 0.7
Waga kg około 0,9

NG5/10/16

Zawór sterujący przepływem
Maksymalne ciśnienie robocze – port A bar 315
Różnica ciśnień ΔP dla swobodnego przepływu powrotnego B do A Zobacz krzywe charakterystyczne
Minimalna różnica ciśnień bar od 6 do 14
Płyn Olej mineralny, ester fosforanowy
Zakres temperatur cieczy – 20 do + 80
Zakres lepkości mm2/s od 10 do 800
Stopień skażenia Maksymalny dopuszczalny stopień zanieczyszczenia płynem: Klasa 9. NAS 1638 lub 20/18/15, ISO4406
Rozmiar mm 5 10 16
Maksymalny przepływ l/min 0.2 0.6 1.2 3 6 10 15 10 16 25 50 60 100 160
Przepływ powrotny oleju B do A ml/min 0.5 0.5 0.6 0.9 1.8 3.6 6.7 2 2.5 3.5 6 2.8 4.3 7.3
zakres stabilności przepływu (%Qmax)(-20-±80℃) ±5 ±3 ±2 ±2
±2 (P=210 barów) ±2 (P=350 barów)
Ciśnienie robocze bar 210 350
Min. obniżenie ciśnienia bar 3-5 6-8 3-7 5-12
Waga kg 1.6 3.4 7.4
Prostownik
Płyn Olej mineralny, ester fosforanowy
Zakres temperatur cieczy -20 do +80
Zakres lepkości od 10 do 800
Stopień skażenia Maksymalny dopuszczalny stopień zanieczyszczenia płynem: Klasa 9. NAS 1638 lub 20/18/15, ISO4406
Rozmiar 5 10 16
Przepływ 15 50 160
Ciśnienie robocze 210 315 315
Ciśnienie pęknięcia 1 1.5 1.5
Waga 0.6 3.2 9.3

Zalety zaworów hydraulicznych do regulacji przepływu serii FRM:

• Montaż na płycie bazowej – patrz katalog produktów
• Ogranicznik przemieszczenia kompensujący ciśnienie, opcjonalnie
• Opcjonalny zawór jednokierunkowy
• Pokrętło ze skalą, opcjonalna blokada

Metoda użytkowania zaworu hydraulicznego sterującego przepływem serii FRM:

  • Ocena systemu:
    • Begin by assessing the hydraulic system’s requirements, including flow rates, pressure ranges, and desired flow control parameters.
    • Określ, czy zawór serii FRM nadaje się do konkretnego zastosowania na podstawie jego możliwości regulacji przepływu.
  • Wybór zaworu:
    • Wybierz odpowiedni wariant zaworu serii FRM na podstawie parametrów systemu, pożądanego natężenia przepływu i kompatybilności z innymi komponentami systemu.
    • Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak maksymalna przepustowość, ciśnienie znamionowe i warunki pracy.
  • Instalacja:
    • Follow the manufacturer’s installation instructions carefully, ensuring proper alignment and secure valve connections.
    • Należy zwrócić uwagę na wskaźniki kierunku przepływu, aby zapewnić prawidłowe umiejscowienie zaworu w układzie hydraulicznym.
  • Regulacja kontroli przepływu:
    • Po zainstalowaniu zaworu należy dostosować ustawienia przepływu do żądanej szybkości przepływu i wymagań systemu.
    • Precyzyjne dostrojenie zaworu w celu uzyskania pożądanej prędkości i wydajności siłowników hydraulicznych, optymalizując ogólną pracę systemu.

Jak działają zawory hydrauliczne?

Hydraulic valves are crucial in controlling the flow and direction of hydraulic fluid within a hydraulic system. They are essential components that enable the precise operation of various hydraulic machinery and equipment. Here’s a simplified explanation of how hydraulic valves work:

  1. Podstawy układów hydraulicznych:
    Układy hydrauliczne wykorzystują płyn, zazwyczaj olej, do przenoszenia mocy i sterowania ruchem elementów mechanicznych. Układy te składają się z pompy hydraulicznej, która spręża płyn, szeregu zaworów sterujących przepływem i kierunkiem płynu oraz siłowników hydraulicznych (takich jak cylindry lub silniki), które przekształcają energię płynu w siłę mechaniczną lub ruch.
  2. Typy zaworów:
    Istnieją różne zawory hydrauliczne, w tym zawory sterujące kierunkiem przepływu, zawory sterujące ciśnieniem, zawory sterujące przepływem i zawory zwrotne. Każdy typ zaworu ma określone zadanie w regulacji przepływu, ciśnienia lub kierunku cieczy.
  3. Zawory sterujące kierunkowe:
    Zawory kierunkowe określają drogę przepływu płynu hydraulicznego. Mają wiele pozycji (takich jak otwarta, zamknięta lub częściowo otwarta) i wiele portów, które kierują płyn do różnych sekcji układu hydraulicznego.
  4. Elementy zaworu:
    Zawory hydrauliczne zazwyczaj składają się z korpusu zaworu, który zawiera wewnętrzne kanały i przejścia, oraz ruchomego elementu zaworu lub suwaka, który przesuwa się w korpusie zaworu. Suwak ma różne pola lub otwory, które są ustawione w jednej linii z kanałami wewnętrznymi, aby kontrolować przepływ cieczy.
  5. Ruch szpuli:
    Położenie suwaka w korpusie zaworu określa ścieżkę przepływu, a tym samym kierunek przepływu cieczy. Suwak może być uruchamiany za pomocą różnych środków, takich jak połączenia mechaniczne, elektromagnesy lub ciśnienie sterujące.
  6. Zawory regulacji ciśnienia:
    Zawory regulacyjne ciśnienia regulują ciśnienie płynu hydraulicznego w układzie. Mogą utrzymywać określony poziom ciśnienia, pozwalając na powrót nadmiaru płynu do zbiornika lub blokując przepływ do momentu osiągnięcia pożądanego ciśnienia.
  7. Zawory sterujące przepływem:
    Zawory sterujące przepływem regulują natężenie przepływu cieczy w układzie hydraulicznym. Mogą być używane do sterowania prędkością siłowników hydraulicznych lub do ograniczania natężenia przepływu w określonych sekcjach układu.
  8. Zawory zwrotne:
    Zawory zwrotne, czyli zawory jednokierunkowe, umożliwiają przepływ cieczy w jednym kierunku i zapobiegają cofaniu się cieczy. Zapewniają one przepływ cieczy w pożądanym kierunku i zapobiegają niepożądanym spadkom ciśnienia lub utracie siły hydraulicznej.
  9. Napęd zaworów:
    Zawory hydrauliczne mogą być obsługiwane ręcznie, mechanicznie lub elektronicznie. Dźwignie lub pokrętła bezpośrednio obsługują zawory ręczne, natomiast siłowniki mechaniczne i elektroniczne umożliwiają automatyczną regulację położenia zaworów w zależności od wymagań systemu.
  10. Kontrola systemu:
    By combining different types of hydraulic valves and controlling their positions or actuation, the hydraulic system’s overall function can be precisely regulated. This enables operators to control the movement, speed, force, and direction of hydraulic actuators, allowing for precise and efficient operation of hydraulic machinery.

Możliwości i pojemność fabryki:

(1) Montaż

Dysponujemy najwyższej klasy niezależną platformą badawczo-rozwojową. Warsztat produkcji siłowników hydraulicznych posiada cztery półautomatyczne linie montażowe siłowników podnoszących i jedną automatyczną linię montażową siłowników przechyłu, o projektowanej rocznej zdolności produkcyjnej 1 miliona sztuk. Specjalny warsztat cylindrów jest wyposażony w różne specyfikacje półautomatycznego systemu montażu czyszczącego o projektowanej rocznej zdolności produkcyjnej 200 000 i wyposażony w słynny sprzęt do obróbki CNC, centrum obróbcze, specjalny sprzęt do precyzyjnej obróbki cylindrów, robot spawalniczy, automatyczna maszyna czyszcząca, automatyczna maszyna do montażu cylindrów i automatyczna linia produkcyjna do malowania. Istniejący krytyczny sprzęt składa się z ponad 300 zestawów. Optymalna alokacja i efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych zapewniają wymagania dotyczące dokładności produktów i spełniają potrzeby wysokiej jakości produktów.

(2) Obróbka

Warsztat obróbki skrawaniem jest wyposażony w niestandardowe centrum tokarskie z pochyloną szyną, centrum obróbcze, szybkobieżną honownicę, robota spawalniczego i inny powiązany sprzęt, który może obsługiwać przetwarzanie rur cylindrycznych o maksymalnej średnicy wewnętrznej 400 mm i maksymalnej długości 6 metrów.

(3) Spawanie

(4) Malowanie i powlekanie

Z małymi i średnimi automatycznymi liniami do powlekania farbami na bazie wody, w celu osiągnięcia automatycznego załadunku i rozładunku robota oraz automatycznego natryskiwania, wydajność projektowa 4000 sztuk na zmianę;
Posiadamy również półautomatyczną linię do produkcji farb do dużych cylindrów napędzaną łańcuchem napędowym, o wydajności 60 skrzyń na zmianę.

(5) Testowanie

Dysponujemy najwyższej klasy urządzeniami kontrolnymi i stanowiskami testowymi, aby zapewnić, że wydajność cylindra spełnia wymagania.

 

 

Jesteśmy jednym z najlepszych producentów cylindrów hydraulicznych. Oferujemy kompleksową ofertę cylindrów hydraulicznych. Dostarczamy również… przekładnie rolnicze. Eksportowaliśmy nasze produkty do klientów na całym świecie i zdobyliśmy dobrą reputację dzięki najwyższej jakości produktów i usług posprzedażnych. Zapraszamy klientów w kraju i za granicą do kontaktu z nami w celu negocjacji biznesowych, wymiany informacji i współpracować z nami!

 

Siłownik hydrauliczny Zastosowanie:

Dwa podstawowe typy i zasady działania siłownika hydraulicznego:

pl_PLPL